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最小二乘法是基于預(yù)測值和真實(shí)值的均方差最小化的方法來估計(jì)線性回歸學(xué)習(xí)器的參數(shù) w和 b。
超參數(shù)選擇不當(dāng),會(huì)對(duì)模型有較大的負(fù)面影響,所以在參數(shù)調(diào)整策略方面,所有超參數(shù)都同等重要。( )
在距離度量中,最常用的是“閔可夫斯基距離。當(dāng)p=2時(shí),閔可夫斯基距離就是歐式距離當(dāng)p=1時(shí),閔可夫斯基距離就是曼哈頓距離 ( )
信息熵是度量樣本集合純度最常用的一種指標(biāo),信息熵的值越大,說明樣本集合的純度越高
一般的,一棵決策樹包含一個(gè)根結(jié)點(diǎn)、若干個(gè)內(nèi)部結(jié)點(diǎn)和若干個(gè)葉結(jié)點(diǎn);葉 結(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)于決策結(jié)果,其他每個(gè)結(jié)點(diǎn)則對(duì)應(yīng)于一個(gè)屬性測試;根結(jié)點(diǎn)包含樣本全 集。
k近鄰學(xué)習(xí)是一種常用的監(jiān)督學(xué)習(xí)方法,其工作機(jī)制為:給定測試樣本,基于某種距離度量找出訓(xùn)練集中與其最靠近的k 個(gè)訓(xùn)練樣本,然后基于這k 個(gè)鄰居信息進(jìn)行預(yù)測。因此k 近鄰算法的核心是k 值和距離度量的選取。( )
若按照屬性a劃分后獲得的信息增益越大,意味著使用屬性a劃分所獲得的純度提升越大,因此可選擇獲得最大信息增益的屬性作為決策樹的最優(yōu)劃分屬性,著名的ID3決策樹學(xué)習(xí)算法就是以信息增益為準(zhǔn)則來選擇劃分屬性的
Numpy是Python開源的數(shù)值計(jì)算擴(kuò)展工具。( )
精確率、查全率、準(zhǔn)確率、F1分?jǐn)?shù)四種指標(biāo)各有側(cè)重,指標(biāo)值都是越高越好,最佳值均為1,最差值均為0。( )
Sigmoid函數(shù)的導(dǎo)數(shù)是以它本身為因變量的函數(shù)。( )
Jupyter Notebook 可以使用命令行方式打開。
Sigmoid 函數(shù)能夠把輸入的連續(xù)實(shí)值變換為 0 和 1 之間的輸出。
精確率越高,意味著誤報(bào)率越低,因此,當(dāng)誤報(bào)的成本較高時(shí),精確率指標(biāo)有助于判斷模型的好壞。
均方根誤差與均方誤差二者沒有關(guān)系。
訓(xùn)練集與驗(yàn)證集的樣本是不同的。
完成的訓(xùn)練模型可以保存為外部文件,再次使用模型時(shí),不需要重新訓(xùn)練。
具有多層索引的DataFrame對(duì)象經(jīng)過stack()重塑后,返回的是一個(gè)Series對(duì)象。
準(zhǔn)確率是所有正確識(shí)別的樣本占樣本總量的比例。當(dāng)所有類別都同等重要時(shí), 采用準(zhǔn)確率最為簡單直觀。
在各類機(jī)器學(xué)習(xí)算法中,過擬合和欠擬合都是可以徹底避免的。( )
邏輯回歸算法是一種廣義的線性回歸分析方法,它僅在線性回歸算法的基礎(chǔ)上,利用Sigmoid函數(shù)對(duì)事件發(fā)生的概率進(jìn)行預(yù)測。( )
F1值是精確率與查全率的加權(quán)平均值,綜合平衡了精確率與查全率兩個(gè)指標(biāo)的特點(diǎn),F(xiàn)1值突出對(duì)分類錯(cuò)誤的評(píng)估。( )
線性回歸主要用于解決回歸問題,其因變量是連續(xù)的值。
通過求解損失函數(shù)的最小值,可以實(shí)現(xiàn)求解模型參數(shù)、優(yōu)化模型參數(shù)和評(píng)價(jià)模型學(xué)習(xí)效果的目的。( )
面對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)集時(shí),模型訓(xùn)練更容易發(fā)生過擬合現(xiàn)象。( )
機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能里面一個(gè)非常重要的技術(shù),深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)里面的一種方法。
查全率越高,意味著模型漏掉的樣本越少,當(dāng)假陰性的成本很高時(shí),查全率指標(biāo)有助于衡量模型的好壞。
泡泡圖和散點(diǎn)圖都可以表示三維數(shù)據(jù)之間的關(guān)系。( )
對(duì)于大規(guī)模數(shù)據(jù)集而言,數(shù)據(jù)增強(qiáng)是一種有效提升數(shù)據(jù)質(zhì)量的手段。( )
尋找最優(yōu)超參數(shù)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,應(yīng)該在模型訓(xùn)練之前就指定最優(yōu)參數(shù)。( )
使用pip 命令也可以查看 Anconda 安裝的包。
正則化是為了防止模型過擬合而引入額外信息,對(duì)模型原有邏輯進(jìn)行外部干預(yù)和修正,從而提高模型的泛化能力
在數(shù)據(jù)規(guī)模較小時(shí),通過數(shù)據(jù)增強(qiáng)技術(shù),可以有效彌補(bǔ)數(shù)據(jù)集的不足,擴(kuò)充數(shù)據(jù)量,改善數(shù)據(jù)分布,提升模型訓(xùn)練質(zhì)量。
Lasso回歸是對(duì)線性回歸的優(yōu)化,在線性回歸的基礎(chǔ)上,對(duì)損失函數(shù)增加了一個(gè)L1正則項(xiàng),目的是降低方差,提高模型泛化能力
關(guān)于原發(fā)性胃癌的敘述,錯(cuò)誤的是( )
患者,男,40歲。1小時(shí)前午餐后打籃球時(shí)出現(xiàn)腹部持續(xù)性劇烈疼痛,有腹脹、嘔吐,嘔吐物含少量血性液體,口渴,煩躁不安,中腹部可捫及壓痛包塊,全腹有肌緊張移動(dòng)性濁音陽性,腸鳴音減弱,血常規(guī):WBC13.4×10?/L,發(fā)病以來未排便排氣。最合適的處理是( )
患者,男,57歲。直腸癌,擬行 Dixon 術(shù),術(shù)前 3天護(hù)士遵醫(yī)囑給予患者口服甲硝唑,口服此藥的目的是
患者,男性,46歲。突發(fā)性右腰部刀割樣絞痛,并向下腹部和外陰部放射。入院查體:右腎區(qū)叩擊痛,尿常規(guī)鏡檢見血尿。該疾病首選的檢查方法是()
患者,男,35歲。被電動(dòng)車撞擊左腰部半小時(shí)后來急診就醫(yī),診斷為腎損傷,留院觀察。護(hù)士對(duì)病人進(jìn)行評(píng)估時(shí),提示病情加重的變化是()
疝內(nèi)容物不包括以下哪項(xiàng)( )
降低顱內(nèi)壓使用的甘露醇濃度是
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